1、2023届山东省德州市平原中英文实验高级中学高三下学期二轮模考物理试题注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、如图所示为氢原子能级图,下列说法正确的是( )A氢原子
2、由较高能级跃迁到较低能级时,电势能减小,其核外电子的动能增大B氢原子从n=2能级向n=1能级跃迁时辐射出的光子能量为17eVC一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子频率最多有3种D用能量为9eV和4.6eV的两种光子同时照射大量的氢原子,有可能使处于基态的氢原子电离2、某LED灯饰公司为保加利亚首都索非亚的一家名为“cosmos(宇宙)”的餐厅设计了一组立体可动的灯饰装置,装置生动模仿了行星运动的形态,与餐厅主题相呼应。每颗“卫星/行星”都沿预定轨道运动,从而与其他所有“天体”一起创造出引人注目的图案。若这装置系统运转原理等效月亮绕地球运转(模型如图所示);现有一可视为质点的卫
3、星B距离它的中心行星A表面高h处的圆轨道上运行,已知中心行星半径为R,设其等效表面重力加速度为g,引力常量为G,只考虑中心行星对这颗卫星作用力,不计其他物体对这颗上星的作用力。下列说法正确的是()A中心行星A的等效质量B卫星B绕它的中心行星A运行的周期C卫星B的速度大小为D卫星B的等效质量3、如图所示,斜面体ABC固定在水平地面上,斜面的高AB为2m,倾角为=37,且D是斜面的中点,在A点和D点分别以相同的初速度水平抛出一个小球,结果两个小球恰能落在地面上的同一点,则落地点到C点的水平距离为()ABCD4、某弹簧振子沿x轴的简谐运动图象如图所示,下列描述正确的是( )At =1 s时,振子的速
4、度为零,加速度为负的最大值Bt =2 s时,振子的速度为负,加速度为正的最大值Ct =3 s时,振子的速度为负的最大值,加速度为零Dt =4 s时,振子的速度为正,加速度为负的最大值5、如图所示,光滑导轨MN水平放置,两根导体棒平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁下落穿出导轨平面的过程中,导体P、Q运动情况是AP、Q互相靠扰BP、Q互相远离CP、Q均静止D因磁铁下落的极性未知,无法判断6、在如图所示电路中,合上开关S,将滑动变阻器R2的滑动触点向b端移动,则三个电表A1、A2和V的示数I1、I2和U的变化情况是()AI1增大,I2不变,U增大 BI1减小,I2不变,U减小CI1增大,
5、I2减小,U增大 DI1减小,I2增大,U减小二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示,两平行金属板A、B板间电压恒为U,一束波长为的入射光射到金属板B上,使B板发生了光电效应,已知该金属板的逸出功为W,电子的质量为m。电荷量为e,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,下列说法中正确的是()A若增大入射光的频率,金属板的逸出功将大于WB到达A板的光电子的最大动能为WeUC若减小入射光的波长一定会有光电子逸出D入射光子的能量为8、如图甲所示,一质量为m的物体静止在水平
6、面上,自t=0时刻起对其施加一竖直向上的力F,力F随时间t变化的关系如图乙所示,已知当地重力加速度为g,在物体上升过程中,空气阻力不计,以下说法正确的是()A物体做匀变速直线运动B时刻物体速度最大C物体上升过程的最大速度为D时刻物体到达最高点9、一定质量的理想气体,从状态A变到状态D,其状态变化过程的体积V随温度T变化的规律如图所示,已知状态A时气体的体积为V0,温度为T0,则气体由状态A变到状态D过程中,下列判断正确的是( )A气体从外界吸收热量,内能增加B气体体积增大,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增大C若状态D时气体的体积为2V0,则状态D的温度为2T0D若气体对外做功为5 J,增
7、加的内能为9 J,则气体放出的热量为14 J10、如图是一辆汽车做直线运动的s-t图象,对线段OA、AB、BC、CD所表示的运动,下列说法正确的是( )AOA段运动最快BAB段静止CCD段表示的运动方向与初始运动方向相反D运动4h汽车的位移大小为30km三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)某同学要测量一电池的电动势E和内阻r,实验器材有一个电阻箱R、一个开关S、导线若干和一个灵敏电流计G(满偏电流1mA,内阻未知)。由于G量程太小,需要改装成量程更大的电流表A,实验过程如下:(1)使用多用电表测灵敏电流计内阻时,选择开关拨至“10
8、”挡,欧姆档调零后测量,指针的位置如图甲所示,阻值为_;(2)用图乙电路图进行测量,需要电流表A的量程为0.6A, 则对灵敏电流计G进行改装,需要在G两端_(选填“并或“串”)联一个阻值为_的电阻(结果保留一位有效数值)。(3)该同学在实验中测出多组电流表A的电流I与电阻箱的阻值R的实验数据,作出R图像。在坐标纸上做出如图所示的图线,由做出的图线可知,该电池的电动势是_V,内电阻为_(小数点后保留两位数值)。12(12分)在测定电容器电容的实验中,将电容器、电压传感器、阻值为3 k的电阻R、电源、单刀双掷开关S按图甲所示电路图进行连接。先使开关S与1相连,电源给电容器充电,充电完毕后把开关S掷
9、向2,电容器放电,直至放电完毕,实验得到的与电压传感器相连接的计算机所记录的电压随时间变化的图线如图乙所示,图丙为由计算机对图乙进行数据处理后记录了“峰值”及图线与时间轴所围“面积”的图像。(1)根据图甲所示的电路,观察图乙可知:充电电流与放电电流方向_(填“相同”或“ 相反”),大小都随时间_(填“增大”或“ 减小”)。(2)该电容器的电容为_F(结果保留两位有效数字)。(3)某同学认为:仍利用上述装置,将电压传感器从电阻两端改接在电容器的两端,也可以测出电容器的电容值,请你分析并说明该同学的说法是否正确_。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文
10、字说明、方程式和演算步骤。13(10分)PQ为一接收屏,一半径为R=0.1m半球形透明物的直径MN恰好与接收屏垂直,如图所示,一细光束由透明物的右侧平行于接收屏射向透明物的球心。现让细光束以球心为圆心顺时针转过30时,经观测接收屏上出现两个亮点,且两亮点之间的距离用L表示;细光束转过的角度为45时,接收屏上刚好出现一个亮点。求:(1)该透明物的折射率为多大?(2)由以上叙述求L应为多长?14(16分)如图所示,一位同学在用气垫导轨探究动量守恒定律时,测得滑块甲质量为m甲,它以v1的速度水平撞上同向滑行的滑块乙。乙的质量为m乙,速度为v2。碰撞后滑块甲以v3的速度继续向前运动。求滑块乙的滑行速度
11、v乙的大小。15(12分)如图所示,两个可导热的气缸竖直放置,它们的底部都由一细管连通(忽略细管的容积)。两气缸各有一个活塞,质量分别为和,活塞与气缸无摩擦。活塞的下方为理想气体,上方为真空。当气体处于平衡状态时,两活塞位于同一高度。(已知,在两活塞上同时各放一质量为的物块,求气体再次达到平衡后两活塞的高度差(假定环境温度始终保持为。在达到上一问的终态后,环境温度由缓慢上升到,试问在这个过程中,气体对活塞做了多少功?气体是吸收还是放出了热量?(假定在气体状态变化过程中,两物块均不会碰到气缸顶部)。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符
12、合题目要求的。1、A【解析】A当氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,轨道半径变小,其核外电子的动能将增大,又此过程中电场力做正功,其电势能减小,A项正确;B处于n=2能级的氢原子跃迁到基态时,辐射出的光子的能量为(-4eV)-(-13.6eV)=10.2eV,B项错误;C根据C=6可知,一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子频率最多有6种,C项错误;D处于基态的氢原子要发生电离,吸收的光子能量必须大于等于13.6eV,D项错误。故选A。2、B【解析】A.卫星绕中心行星做圆周运动,万有引力提供圆周运动的向心力得据此分析可得,故A错误;B.根据万有引力提供圆周运动的向心力得,r=R+
13、h解得,故B正确;C.根据万有引力提供圆周运动的向心力得,r=R+h解得,故C错误;D.卫星B是中心行星A的环绕卫星,质量不可求,故D错误。故选B。3、A【解析】设AB高为h,则从A点抛出的小球运动的时间从D点抛出的小球运动的时间在水平方向上有 代入数据得x=m故A正确,BCD错误。故选A。4、A【解析】根据振动图象判断质点振动方向的方法:沿着时间轴看去,“上坡”段质点向上振动,“下坡”段质点向下振动【详解】AC在t=1 s和t=3 s时,振子偏离平衡位置最远,速度为零,回复力最大,加速度最大,方向指向平衡位置,A正确,C错误;BD在t=2 s和t=4 s时,振子位于平衡位置,速度最大,回复力
14、和加速度均为零,BD错误5、A【解析】当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,可知P、Q将互相靠拢,回路的面积减小一点,使穿过回路的磁场减小一点,起到阻碍原磁通量增加的作用,故A正确,BCD错误6、D【解析】试题分析:理清电路,确定电压表测得什么电压,电流表测得什么电流,抓住电动势和内阻不变,采用局部整体局部的方法,利用闭合电路欧姆定律进行分析触点向b端移动过程中连入电路的电阻减小,即总电阻减小,干路电流即总电流增大,所以根据可知路端电压减小,即U减小, 在干路,通过它的电流增大,所以两端的电压增大,而,所以减小,即并联电路两端
15、的电压减小,所以的电流减小,而,所以增大,D正确二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BCD【解析】A金属板的逸出功取决于金属材料,与入射光的频率无关,故A错误;B由爱因斯坦光电效应方程可知,光电子的逸出最大动能根据动能定理则当到达A板的光电子的最大动能为故B正确;C若减小入射光的波长,那么频率增大,仍一定会有光电子逸出,故C正确;D根据,而,则光子的能量为故D正确。故选BCD。8、BD【解析】由图可得力F与时间的关系为,则可得物体的合外力与时间的关系为,由牛顿第二定律
16、可得加速度与时间的关系式为,则可知物体先向上做加速度减小的加速运动,再做加速度增大的减速运动,然后再向下做加速度增大的加速运动,在上升过程中,当加速度为零时,速度最大,即,可得,故A错误,B正确;由初速度大小为零,所以末速度大小等于速度的变化大小,由前面的分析可知,加速度与时间成线性关系,所以最大速度大小为,故C错误;由前面的分析可知在t=t0时,加速度为 ,根据运动的对称性规律可知,此时间速度减小为0,物体运动到最高点,故D正确。故选:BD。9、AC【解析】试题分析:气体由状态A变到状态D过程中,温度升高,内能增大;体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律分析吸放热情况根据体积变化,分析密度
17、变化根据热力学第一定律求解气体的吸或放热量气体由状态A变到状态D过程中,温度升高,内能增大;体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律分析得知,气体从外界吸收热量,A正确;由图示图象可知,从A到D过程,气体的体积增大,两个状态的V与T成正比,由理想气体状态方程可知,两个状态的压强相等;A、D两状态气体压强相等,而D的体积大于A的体积,则单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数减少,B错误;由图示图象可知,从A到D过程,两个状态的V与T成正比,由理想气体状态方程可知,两个状态的压强相等,从A到D是等压变化,由盖吕萨克定律得,即,解得,C正确;气体对外做功为5J,则,内能增加9J,则,由热力学第一定律得
18、,气体吸收14J的热量,故D错误10、BC【解析】试题分析:直线运动的s-t图象中斜率表示速度:CD段斜率最大,运动的最快,A错误;AB段斜率为零,静止,B正确;CD段(斜率为负)表示的运动方向与初始运动(斜率为正)方向相反,C正确;运动4h汽车的位移大小为零,D错误考点:本题考查直线运动的s-t图象三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、180 并 0.3 1.411.45 0.380.44 【解析】(1)1多用表欧姆挡读数为刻度值与倍率的乘积,即灵敏电流计内阻rg=1810=180。(2)23灵敏电流计扩大量程需要并联一个小电阻R0,设
19、灵敏电流计的满偏电流为Ig=1mA,内阻rg=180,扩大量程后的电流为Im=0.6A,并联电路电压相等,根据欧姆定律有Igrg=(Im-Ig)R0得 (3)45扩大量程后的安培表内阻根据闭合电路欧姆定律E=I(R+rg+r)整理得结合图象有 联合解得E1.45Vr0.43。12、相反 减小 1.0102 正确 【解析】(1)12根据图甲所示的电路,观察图乙可知充电电流与放电电流方向相反,大小都随时间减小;(2)3根据充电时电压时间图线可知,电容器的电荷量为:QItt而电压的峰值为Um6 V,则该电容器的电容为:C设电压时间图线与坐标轴围成的面积为S,联立解得:CF1.0102 F;(3)4正
20、确,电容器放电的过程中,电容器C与电阻R两端的电压大小相等,因此通过对放电曲线进行数据处理后记录的“峰值Um”及图线与时间轴所围“面积”,仍可应用:C计算电容值。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、 (1);(2)27.3cm【解析】(1)据题知,当转过角度刚好为45时发生了全反射。临界角为C=45,则折射率(2)光路如图所示由解得r=45根据反射定律知i=30,两个光斑S1、S2之间的距离为L=Rtan45+Rtan60=(10+10)cm 27.3cm14、【解析】取水平向右为正方向,则碰撞前甲的速度为v1,乙
21、的速度为v2,碰撞后,甲的速度为v3,滑块乙的滑行速度v乙,根据动量守恒定律得解得15、 ; ,吸收热量。【解析】设左、右活塞的面积分别为和,由于气体处于平衡状态,故两活塞对气体的压强相等,即由此得在两个活塞上各加质量为的物块后,假设左右两活塞仍没有碰到汽缸底部,由平衡条件,则右活塞降至气缸底部,所有气体都在左气缸中在初态,气体的压强为:,体积为:;在末态,气体压强为:,体积为:为左活塞的高度)由玻意耳定律得代入数据解得当温度由上升至时,气体的压强始终为,设是温度达到时左活塞的高度,由盖吕萨克定律得活塞对气体做的功为环境温度升高,则气体温度升高内能变大,又气体对活塞做功,根据热力学第一定律:在此过程中气体吸收热量。
